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手表常识集锦(手表销售、爱好者必备) 

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教你两招——生活中妙用

教你两招——生活中妙用手表判定方位

将当时的标准时间除以2,再在表盘中找出商数的相应位置,然后将其对准太阳,表盘上“12”所指的方向就是北方。比如是上午10时,除以2,商为5,将表盘上的5对准太阳,12的方向就是北方。北方确定后,其它方向也就清楚了。但要记住,如果是下午,要按24小时记时法计算。如下午4时,应按16时计算。用这种方法求方向,其准确程度不亚于指南针。为了便于速记此法,特赠定向口诀:时间折半对太阳,12所指是北方;上午计算按12,下午加倍定向同。测量体温

如果你想测量体温,而手头又没有体温表的话,手表可助一臂之力。人的体温正常时(36.8—37℃)脉搏每分钟跳动是76次,当你用表测得脉搏跳动每分钟为100一120次时,体温则为37.5—38℃,若脉搏跳动每分钟为120一140次,体温则在38℃以上了(心脏窦速病患者除外)。

响闹表原理

响闹表原理Alarm

Watch响闹表,在预设的时间到时会自动发出声响的怀表与腕表。

闹铃表是人类所设计的机械时计中最早期的复杂表之一,16世纪就已出现。当今要找到一苹有闹表装置的古怀表很不易。至于现代的腕表不论是石英的、电子的、手上链或自动上链的很普遍。机械响闹表的结构比较复杂,从内部结构来看,响闹表和闹钟相差无几。它的运作方式可分为敲击后盖式、敲击音簧和敲击基板的方式。第一种是在表款后盖内加装一根音柱,当响锤敲击音柱时,便可将声音传至底盖产生声响,这种是最常见的响闹机制。有些闹表的发音罩直接就做成了手表的后盖,有些为了使响闹的声音更加悦耳动听,会把手表后盖做成带有发音孔的。而敲击音簧的方式,是采用类似问表打簧结构的发声机制,产生出的声音相比之下会更清脆悦耳。目前市面上属于这类设计方式的有宝玑的Classic

Alarm、宝珀 Leman

GMT闹铃表和积家的Memovox等表款。敲击基板的方式在艾美的Reveil与Vulcain的Cricket都有应用。

响闹机制加装了擒纵机制,其中的星型齿轮会驱动闹铃音锤,而闹铃指针乃是固定在时间轮上层,当三个不同圆的凸与凹点对准结合时,就会启动闹铃开关,透过专属闹铃机制的独立发条盒能量,促使音锤摆动,进而敲击表底盖上的音柱,产生金属共振声音,这种响闹的铃声可依表壳材质的不同产生些微的变化,也有厂家在后底盖处加装一共鸣箱或底盖,让响闹声更加洪亮。

为什么机械走时常有误差?

为什么机械手表走时常有误差?机械表走时误差来源于摆轮游丝的不稳定性时间是以完全相同的重复过程的延续来测量的,测量时间时人们要把时间和一个已知周期性重复过程相比较。机械手表就是利用了摆轮游丝组成的机械震荡器作为时基,手表的精度将主要取决于摆轮游丝震荡周期的稳定性。但是摆轮游丝的震荡稳定性受以下因素的影响:

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1、摆幅的影响

发条的松紧程度会直接影响到摆轮振幅的大小,因此也影响到手表的等时性能。所谓“等时性”是指震荡物体的摆幅大小不会影响到振动周期的一种现象,但是手表里的摆轮游丝系统并不是做自由震荡的。它和擒纵系部件频繁的发生冲击和碰撞,是一种“强迫+自由”的组合振动状态,因此必然受到来自擒纵系的影响。传冲力矩的大小决定摆幅的大小,也决定他们发生关系的时间,这个时间当然是越短越好。2、位置变化的影响主要的位置变化是平面和垂直面的变化,平面有2个(表面向上和表面向下)立面只算3个(它们是:表把向下,表把向左,表把向上)表把向右在正常佩带的时候不会发生,这样算起来一共是5个位置。位置变化首先造成主要是摆轮轴榫的摩擦面的改变,摩擦面增大,再有就是摆轮的不平衡度在地心引力的作用下更加明显和突出,有附加力矩作用到飞快摆动的摆轮上,还有游丝的重力作用,都使手表摆轮游丝系统在每个位置震荡周期都受到大小不同的影响。3、游丝快慢夹的影响绝大多数的手表都有游丝快慢夹,快慢夹作用就是为了方便的校正走时精度,但是由于快慢夹和游丝之间有个间隙,也叫“荡匡间隙”它的存在极大的破坏了手表的等时性,也增加了手表的位置误差。4、温度变化的影响温度的变化会使摆轮和游丝的几何尺寸也发生改变,这些关键的部件的每一微小的变化都会直接影响到震荡周期,还有温度还会使表油的黏度发生改变,从而使手表轮系的力矩传输和摆动发生变化。5、磁场的影响手表机芯零件许多都是钢质的,因此容易被磁化,包括镍基的游丝也是弱磁性质的,手表在外磁场作用下或零件已经被磁化了的情况下,摆轮摆动周期将极大的受到磁力的干扰,通常情况下是手表走的很快。6、冲击震动的影响剧烈的冲击震动也对摆轮振动周期有影响,特别是低摆幅状态或低频率的手表,至于剧烈的冲击震动已经损伤了摆轮轴榫或游丝的,那必然还会给手表带来走时故障。7、手表机芯零件的加工公差手表是最精密微小的机械装置,公差范围最小可达1/1000毫米的程度,零件的加工误差也是导致手表产生走时误差的重要原因之一。8、其它因素主要由于是手表表壳密封不严,那么潮湿水气还有气压的变化都会影响到手表的走时精度,还容易有细小的灰尘和异物进入表内,影响手表机件的工作。还有一种叫“不带针”的问题,就是机芯在走,但不能带动指针,都会影响手表走时。总之,要想手表精度高,就一定要把手表发条保持比较满的状态。一般手表平面要比立面走的好,表壳密封要好还要远离磁场和水,定期给自己的手表做洗油保养。选择购买

28800次/时

频率的手表(4HZ),也比较低频率的手表会更准点,通常机芯尺寸大的手表要比尺寸小的精度要好。

振频的高低对表有何用处?

振频的高低对表有何用处?机械表这个东西,运行全靠其中的摆轮振动,几乎所有的机械表摆轮的振动频率都是28800转/小时,也就是每秒钟8次。只有某些高端品牌的手表,其机芯震动频率达到了惊人的36000转/小时,也就是每秒钟10次。每秒钟振动10次,意味着机械表的计时精确度可以达到1/10秒。不要问1/10秒计时有什么用!在这个石英表、电子表当道,一个几块钱的电子表都可以轻松做到1/100秒的计时时代,高级机械表努力做到的1/10秒计时的确没有太大的实用价值,可是现代高级腕表与其说是一种计时工具,不如说是一种艺术品,所以每一项功能开发首先考虑的是对于工艺的挑战,对于人手可以打造出的机械机构精巧性和准确性的挑战,这道理就像我们可以借助火箭登上月球,却仍旧孜孜不倦的在徒手攀登珠峰一样。

什么叫做蚝式

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什么叫做蚝式手表劳力士蚝式恒动日志型腕表 恒久美感带来真正愉悦

蚝式是指劳力士发明的一体化成型表壳、旋进式底盖和旋进式把头的设计,即英文OYSTER,简单的说,就是整体采用钢材切削车制,表耳表壳一体化。比之当时流行的焊接表耳坚固的多,锁底锁把后盖和表把全部为锣丝口锁死。(最早的结构其上圈也是锁死的)这种结构有别于当时的焊接式表耳、压进式底盖和插入式把头,也象征着劳力士的手表象蚝一样坚固和防水。

什么是的日内瓦印记?

什么是手表的日内瓦印记?日内瓦印记是根据1886年订立的《日内瓦法则》而设的。《日内瓦法则》原意是保障真正日内瓦所生产的钟表,以免其它地方鱼目混珠,以低劣的产品刻上“日内瓦制造”的标记来销售。订立至今,曾历经多次修改,以配合时代的转变。凡符合此标准的手表机芯,均可获得日内瓦印记,标志上刻印着日内瓦徽章的‘鹰’与‘匙’标志。日内瓦法则主要是如下十二条条款:1.机芯内所有零件,包括添加的机械装置,其工艺必须达到12法则的严格要求,并接受抽样检验。所有钢制零件的边缘必须经过打磨,切面顺滑,螺丝头要打磨或经过修圆,而所有的可见的边缘与狭缝必须去角。

2.机芯需固定于镶有红宝石、打磨完好的发条车与棘轮装置上,而红宝石镶孔需精细打磨。表桥的部分,宝石需经半镜面处理,镶孔打磨顺滑,中央轮底部宝石,则不在限内。

3.摆轮游丝必须用环颈、有头栓的滑动式座片固定,以可调式螺旋栓亦可。

4.固定或可旋动的指式刻度可标示于固定装置上;超薄的机芯不在此限。

5.摆轮旋动幅度不定的调节装置,需达到上述两项要求。

6.发条部分的所有齿轮必须去角,传动环经过打磨。只有厚度少于或等于0.15mm的齿轮,表桥可以宽松处理。

7.在齿轮传动序列上,所有支轴的尖端及小齿轮的两面均需打磨。

8.在擒综爪趋使的横幅摆动,必须由固定的夹版控制,不可是钉或栓。

9.在擒纵装置的要求上,擒纵轮重量需轻。大型的擒纵轮厚度不可超过0.16mm,而擒纵轮直径小于18mm者,厚度不可超过0.13mm。其锁定面需经打磨。

10.所有的机芯需有防震装置。

11.在上炼机芯方面,棘轮与表冠轮的规格需按规定模式。

12.不可使用铁丝做游丝。

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机械表内的发条的工作原理

机械表内的发条的工作原理发条是为手表提供能量的零件.圈绕在条盒内。利用条轴上的铣方槽上紧发条。条轴的方槽是由上条机构驱动。手表在无复上条情况下,即能走时36到50小时左右。由于发条经受明显的应力,时常会导致断裂,因此,当前,采用合金材料,使发条几乎不断裂。发条储存一定的能量,以均匀小量地分配给振荡器。为此,提供的能量通过轮列组,由轮列组以相同比例缩减传输力的同时增加圈数。该轮列组包括4只轮和4只齿轮,后3只轮是铆压在前3只齿轮上。在该示意图上,斜线表示动件之间的啮合,而横线则表示动件铆接在相同轴上。第一只轮是圆周铣齿的条盒轮。最后一只轮是擒纵机构齿轮,擒纵轮铆压在该齿轮上。擒纵轮属于分配机构及计数器。

条盒轮转一圈约6小时,在此段时间内,擒纵齿轮和擒纵轮转约3600圈。这数字代表第一只轮和最后一只轮之间的旋转频率比。该比例始终在此数值范围内。一般都设法使齿轮和分轮在手表的中心,并每小时转一圈简单的说就是:

发条通过上链的动作(无论是手动还是自动)聚集能量, 然后通过传动系统把能量输送到擒纵系统, 擒纵系统把能量均匀的分开,

再通过传动系统和指针去显示时间.

同轴擒纵装置技术说明

同轴擒纵装置技术说明擒纵机构是机械表的心脏,擒纵轮带动擒纵叉一擒一纵,完成锁接、传冲、释放的动作,将动力传输给摆轮,由摆轮完成时间的分配,达到调速的作用。可以说机械表的准确与否与擒纵机构有最大的关联。

历史上早期的擒纵机构都是英国人发明的,有丁字轮、工字轮等好几种。后来宝玑发明了杠杆擒纵(既马式擒纵),经过一些年的推广和使用,渐渐取代了其他各种擒纵机构,成为所有表厂都使用的一种标准擒纵机构。

同轴擒纵是乔治.丹尼尔斯博士经过十五年的研制发明的一种新型擒纵机构,他的出发点是将擒纵轮与擒纵叉之间垂直方向的摩擦变为平行方向的,摩擦的改变使机械表传统的3-5年一次的保养洗油延长至十年。同时因为同轴擒纵实现的基本条件是螺丝调校摆轮和无卡度游丝,这样令同轴擒纵机芯可以轻松获得天文台认证,得以走时精准。下面为您图解同轴擒纵装置:同轴擒纵装置仅藉由顺时钟冲击,经擒纵齿轮D上的轮齿直接啮合红宝石冲击石J而获得能量;逆时针冲击则由擒纵小齿轮C啮合杠杆冲击石G而获得能量。每一次冲击後,擒纵轮都会被锁定掣子F和H加以固定,让摆轮顺利完成摆动。短暂的滑动动作减少接触面,从而减低擒纵装置内的摩擦力,因此擒纵装置的运作效果类似齿轮和齿轮啮合的方式-这意味著它不太需要润滑油,仍可长期确保计时速率的稳定。

A摆轮(五番车)/B 双同轴齿轮/C 小擒纵轮/D 擒纵轮/E

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擒纵叉(马仔)/F 红宝石/G 红宝石/H 红宝石/I 滚轮/J

红宝石冲击石/K 红宝石冲击石

石英表是怎么工作的?

石英表是怎么工作的?Hysek 新款Colosso

多时区调节石英表这么复杂的石英表,是靠石英机芯驱动的,那么,石英表的工作原理是怎么样的呢,它的动力怎么来呢?石英表也可叫做「水晶振动式电子表」,因为它是利用水晶片的「发振现象」。当水晶接受到外部的加力电压,就会有变形及伸缩的性质,相反,若压缩水晶,便会使水晶两端产生电力;这样的性质在很多结晶体上也可见到,称为「压电效果」。石英表就是利用周期性持续「发振」的水晶,为我们带来准确的时间。

首先,将石英表内的水晶片上加电,水晶便会以32768赫兹的周波数,正确地振动;然后必须将此频率化成1Hz(电流一秒间的一次变化)的信号电流周波数。再增加些信号的幅度(由于因振动而产生的电流甚弱),跟着些信号电流再发动转子齿轮,表上的秒针便会随之发动,之后分针,时针的跳动则关乎于机械结构上的原理,如:秒针跳动60下,分针便会跳一下。所有石英表都装有一粒电池,它为一块集成电路和一个石英谐振器提供能量,每秒振动327678次。还有比这更快的。集成电路是表的“大脑”。它控制着石英谐振器的振动,并起着分频器的作用。32768次振动被对半分割15次,以达到每秒产生一次脉冲。

的摆轮是怎么工作的?

手表的摆轮是怎么工作的?一、手表的摆轮是什么?摆轮,由会来回摆动的有轴臂的轮组成,内有螺旋状游丝。摆轮、游丝等共同构成了机芯的调速器,对表的走时有决定性影响。二、摆轮一般是什么材质?温度变化对表有负面影响,因为温度会改变钢制游丝的弹性和有效活动长度。高温会使游丝膨胀,摆轮速率降低,而低温则会使摆轮加速。所以,在自动补偿游丝发明以前,瑞士的制表师们都采用双金属补偿摆轮。即依靠两种金属不同的膨胀系数来达到温度误差补偿的目的。

200多年前,英国人John

Arnold发明了截断式双金属补偿摆轮:在靠近轴臂附近有两个截断处,作为金属热胀冷缩的缓冲。这种摆轮的外层是铜,约占摆轮厚度2/3,内层是钢,占1/3。两种金属拥有不同的膨胀系数,当温度上升时,铜外层膨胀系数大于钢内层,迫使在截断处摆轮环向内弯曲,缩小了摆轮半径,降低了惯性力矩,从而补偿了随温度升高而改变弹性和长度的游丝的变化。当温度降低时,铜外层收缩系数大于钢内层,迫使摆轮环向外弯,有效半径增大,力矩增大速率放慢,补偿了由于低温而加速了的游丝的变化,这就是冷热温度补偿(Cold

and Heat

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